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beibeidesignwang

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前言    相信大家都听说过“页岩气”,近年来,美国依靠着在页岩气开采领域的重大进步,天然气的产量剧增,使得美国从过去的天然气进口大国一跃成为了天然气的出口大国。而美国之所以能够在页岩气领域取得这样颠覆式的进步,有个人的贡献不得不提,他就是“页岩气之父”乔治·米切尔。一、米切尔成功的启示——敏锐的眼光+堂吉诃德式的坚持米切尔出生于美国的一个贫困希腊移民家庭,并居住在鱼龙混杂的移民区,但不同于其他社区的人自甘堕落,米切尔刻苦学习,考上了大学,并取得了石油工程的学位,之后成为了一个“石油个体户”。得益于米切尔不断的创新思维,他的石油开采公司发展迅速,但到了20世纪70年代末,之前所购买土地中地表层的天然气已开发殆尽,公司逐步陷入了危机,又迟迟找不到新的油气源。 1981年,由于机缘巧合,米切尔看到了一位地质学家发表的一篇关于页岩气的论文,其中提到自己开采油气土地的页岩层中蕴含大量页岩气,不过页岩层远离地表,难以开采。此时米切尔从他敏锐的眼光中,发现了其中巨大的机会,于是他不顾众人的反对,开启了自己漫长的页岩气探索之路,并试钻了第一口页岩气井。这一年,米切尔62岁。 在之后16年的时间里,米切尔的公司先后钻了200多个页岩气井,花费亿美元,但一直没有取得相应的进展,公司财政状况岌岌可危,此时米切尔已经78岁,他的妻子也患上了老年痴呆。而其它大型能源公司则早已终止了页岩气开采项目,回归传统开采模式,但米切尔仍然没有放弃。 而在1998年,转机终于出现了。由于改良了新的的页岩气开采技术,米切尔的公司页岩气产量在随后的3年时间里获得了跃迁式的疯狂增长。2001年,能源巨头德文能源公司以31亿美元收购了米切尔的公司。82岁的米切尔用20年的坚持终获成功。 从米切尔成功的经历中,可以看到主要有两点:敏锐的眼光和堂吉诃德式的坚持。首先他看到了页岩气今后的巨大潜力,并且用自己20年的行动捍卫了自己的观点。所以我认为,成功秘诀不过就是有一双发现机会的双眼和坚持抓住机会的双手。太多的人虽然拥有发现机会的双眼,但是却缺少了抓住机会的坚持。二、怎样在区块链投资中获得成功而回到区块链投资中,相信到现在还坚守在币圈的朋友应该都拥有一双能够发现机会的敏锐的眼睛,但要想在下轮牛市赚到大钱,光靠这一点恐怕是不够的。想想看,美国能源界可谓是英雄辈出,其中并不乏能够发现机会的高手,但为什么最终只有米切尔成为了“页岩气之父”呢?因为他敢于用自己坚持不懈的行动捍卫自己的观点。在我看来,今后要想在币圈真正赚到大钱,就必须得耐得住寂寞,能够在熊市中长期坚守。只有敢于用时间捍卫自己观点的人,才配得上拨云见日后的成功。

143 评论

shirleyxtt00

你去名城镇江网站找啊

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西角阿希

海相泥页岩沉积过程研究进展

李一凡1,魏小洁2,樊太亮1

1. 中国地质大学(北京)能源学院,北京市海淀区,100083

2. 中国地质科学院地质力学研究所,北京市海淀区,100081

导读

海相泥页岩的岩相命名方法应考虑结构(粒度)、层理及矿物成分等特征,结构方面着重参考砂级、粗泥级(粗粉砂级)、中泥级(细粉砂-中粉砂级)和细泥级(黏土级-极细粉砂)的占比,将泥岩划分为砂质泥岩、粗粒泥岩、中粒泥岩和细粒泥岩;层理描述注重纹层的连续性(连续或者不连续)、形态(板状、波状或者曲线状)和几何关系(平行或者不平行);矿物成分则比较粘土矿物、石英和碳酸盐岩矿物的相对含量,以50%为含量界限,将细粒沉积岩分为了粘土质、硅质和钙质,若三种成分的含量均未超过50%,则以最多的两种成分排序命名。

图1 异轻流、异重流和浪控沉积重力流形成示意图

浅海陆棚是泥页岩沉积的主要环境,其细粒沉积物主要搬运与沉积过程包括风成输入、异轻流、重力流(前三角洲浊流、异重流和浪控沉积物重力流)及风暴流( 图1 )。风源输入的来源主要包括沙尘和火山灰,有时在底流改造作用下会保留层理特征,其中火山灰层可作为等时标志层;异轻流主要由河流输入的泥质悬浮沉积组成,可漂浮几百公里,悬浮沉积后形成水平纹层;前三角洲浊流由前三角洲斜坡的垮塌引起,持续时间短,搬运距离近,其主控沉积物搬运机制表现为沉积物重力流——牵引搬运——悬浮沉积的变化过程;异重流是指河流输入中的高密度流体,可由超大洪水或者是在潮湿环境下的高山地区河流中产生,完整的异重流沉积表现为对称的粒序变化,体现了异重流搬运能力由弱到强再由强到弱的变化周期;浪控沉积物重力流是由异轻流或者异重流(近三角洲区域)等沉积下来的沉积物在风浪和底流的作用下进行二次搬运和沉积,搬运机制表现为表现从牵引搬运——沉积物重力流——悬浮沉积的转换过程;风暴流是指在风暴浪的作用下,在岸线形成了一个向离岸方向运动的底流,沉积物搬运机制表现为由混合流的侵蚀和牵引搬运向悬浮沉积的转换。

前文所述的细粒沉积物搬运与沉积过程主要分布在陆棚海区域,其搬运的最远距离可达上百公里,搬运所需的最小坡度为 。相较而言,陆表海的延伸范围更广,可达上千公里,坡度更缓,大部分区域坡度在 之间,显然,广大陆表海区域的细粒沉积物无法被上述的水动力能量所搬运。近年研究表明,广大陆表海区域的细粒沉积物搬运机制主要为在潮汐作用或者季风作用下形成的远岸底流。水槽实验显示,在底流的作用下,细粒沉积物会形成砂级大小的絮凝状颗粒,以推移载荷的形式向前搬运,形成流水波纹。然而,由于细粒沉积物的高含水率,早期形成的流水波纹在后期的压实作用下会形成“平行”层理或者低角度斜层理。在古代陆表海泥页岩中广泛分布的“平行”层理或者低角度斜层理都可能是底流作用下形成的流水波纹( 图2 )。

图2 海相泥页岩中的典型沉积特征

A 美国犹他州Tropic页岩钾质斑脱岩层中的残余丘状交错层;B 四川井研地区筇竹寺组页岩中的水平层理;C美国纽约州Sonyea Group页岩中的浊流沉积;D 美国犹他州白恶系Ferron页岩中典型的异重流沉积层,可见多个对称性粒序层;E 美国怀俄明州Mowry页岩中的浪控沉积物重力流层理;F 四川井研地区筇竹寺组页岩中的风暴流层理;G 贵州习水地区龙马溪组页岩中的流水波纹(黄色虚线标识);H 美国犹他州Mowry页岩中的流水波纹

沉积特征的精细描述推动了泥页岩层序地层格架的建立,三级层序界面的识别在于寻找可对比的主要侵蚀面,泥页岩中常见的主要侵蚀面包括:粉砂质滞留沉积(几厘米厚指示主要侵蚀面);砂质滞留沉积;生物骨架滞留沉积;黄铁矿滞留沉积(10毫米以上指示主要侵蚀面);低角度削截;变形构造;突变接触的页岩层面;而层序内准层序的划分除了要寻找次要侵蚀面外,还需依靠对精细描述的沉积特征进行定量化统计与分析,通过定量统计泥页岩微相沉积特征的纵向变化及分布趋势,分析其主控水动力条件,可以分别建立了风浪、河流和潮汐作用下的泥质陆棚准层序模式。

不难看出,厘米-毫米级沉积特征精细描述与定量化分析和水槽模拟实验的有机结合已是当前海相泥页岩沉积过程的主要研究思路与方法。

论文相关信息

第一作者: 李一凡博士,中国地质大学(北京)副教授,主要从事细粒沉积学、沉积地球化学及非常规油气勘探等方面的教学与研究工作,E-mail:

基金资助: 国家自然科学基金项目(41702124,41802155);国家自然科学基金企业创新发展联合基金项目(U19B6003-01-02)

DOI:

引用格式: 李一凡,魏小洁,樊太亮.海相泥页岩沉积过程研究进展[J/OL].沉积学报:1-23[2020-12-24].

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